881
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本发明涉及负极层和锂全固体电池。课题在于,提供一种容量维持率良好的锂全固体电池。在本公开中,通过提供一种负极层来解决上述课题,该负极层是用于锂全固体电池的负极层,其特征在于,具有能与Li合金化的金属粒子作为活性物质,上述金属粒子在1个粒子内具有2种以上的晶体取向。
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本发明涉及一种用于制造适合制玻璃陶瓷产品的铝硅酸锂玻璃产品的方法。该方法包括以下步骤:a.熔化可玻璃化的原料混合物,除了不可避免的痕量外,其不含砷氧化物和锑氧化物,b.精炼该熔化材料,c.冷却所述熔化材料以形成玻璃,d.使所述玻璃成型,所述方法的特征在于,所述可玻璃化的原料混合物包含透锂长石,该透锂长石具有小于或等于200ppm的以Fe2O3表示的总铁质量分数。
本发明提供了一种制备黑磷/还原氧化石墨烯复合电极的方法,该方法包括以下步骤:i)在溶液中将黑磷剥离成黑磷片分散液;ii)使块状石墨膨胀并氧化成氧化石墨烯片;iii)将所述黑磷片分散液和所述氧化石墨烯片混合以形成均匀分散液;iv)对所述均匀分散液进行真空抽滤以形成黑磷/氧化石墨烯膜;以及v)对所述黑磷/氧化石墨烯膜进行化学还原、干燥和任选地预锂化,以形成所述柔性黑磷/还原氧化石墨烯复合电极。另外,本发明还提供了一种黑磷/还原氧化石墨烯复合电极和包括该复合电极的柔性锂离子电池。根据本发明的柔性锂离子电池同时具有高质量能量密度和高体积能量密度,并且在工作弯曲状态下在100个循环之后没有明显的衰减。
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本发明提供一种作为使用在锂离子二次电池等的负极的材料的含硅非晶质碳材料,在充放电时,所述使用在锂离子二次电池等的负极的材料的体积变化小,且所述使用在锂离子二次电池等的负极的材料的循环特性能够得到实用上的改善。本发明的含硅非晶质碳材料(1)具备易石墨化非晶质碳(4),易石墨化非晶质碳中含有由SiOx(0<x<2)构成的氧化硅粒子,在氧化硅粒子的周围形成有空隙。含硅非晶质碳材料(1)的含硅率为1重量%以上50重量%以下。
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本发明提供正极活性物质、其制备方法和锂电池,所述正极活性物质包括在具有层状或尖晶石结构的锂过渡金属氧化物的表面上的碳纳米管(CNT),制备所述正极活性物质的方法包括通过使用物理或化学表面处理方法在具有层状或尖晶石结构的锂过渡金属氧化物的表面上形成CNT。
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本发明提供一种对于实现优异的快速充放电特性有用的锂离子二次电池负极碳材料用的原料油组合物。本发明提供一种锂离子二次电池的负极碳材料用的原料油组合物,其作为以残油流化催化裂化装置的塔底油为原料的、锂离子二次电池的负极碳材料用的原料油组合物,在通过薄层色谱法展开得到的饱和成分、芳香族成分、树脂成分和沥青质成分中,饱和成分为30~50质量%的范围,芳香族成分为50~70质量%的范围,且平均分子量为400~600的范围。
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本发明提供可提高当电池以高电流放电时能够维持在以低电流放电的情况下得到的容量的比例的作为负极碳材料的原料的原料炭组合物。提供将重油组合物利用延迟焦化工艺进行了焦化处理的原料炭组合物,并且是氢原子H和碳原子C的比率即H/C原子比为0.35~0.50、且微观强度为7~17质量%的锂离子二次电池用负极碳材料的原料炭组合物。另外,提供将该原料炭组合物粉碎为平均粒径为5~30μm后将其碳化和/或石墨化的锂离子二次电池用负极碳材料的制造方法以及将该碳材料用作负极材料的锂离子二次电池。
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本发明公开了一种锂二次电池用电解质和包含所述电解质的锂二次电池,所述电解质包含非水溶剂和锂盐,其中所述非水溶剂包含环状碳酸酯和直链溶剂,其中基于所述非水溶剂的总重量,所述环状碳酸酯在所述非水溶剂中的量为1重量%~30重量%。
本发明公开了一种制造包括富镍锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料粒子的混合物的方法,所述方法包括如下步骤:(S1)对具有预定平均粒径且由全部过渡金属中镍含量为80mol%以上的锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料组成的第一正极活性材料粒子进行洗涤;(S2)对具有预定平均粒径且由全部过渡金属中镍含量为80mol%以上的锂复合过渡金属氧化物的正极活性材料组成的第二正极活性材料粒子进行洗涤,其中所述第二正极活性材料粒子的预定平均粒径与所述第一正极活性材料粒子的平均粒径不同;(S3)将分别通过(S1)和(S2)洗涤的所述第一正极活性材料粒子和所述第二正极活性材料粒子进行混合以制造正极活性材料粒子的混合物;以及(S4)对正极活性材料粒子的混合物进行过滤和干燥。
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本发明提供了一种电解液添加剂、电解液以及包含其的锂离子二次电池。该电解液添加剂具有以下式(1)的结构,其中,R1为氢、苯基、腈基、C1至C6烷基取代的氰基、可选被C1至C6烷基或C2至C6烯基取代的C1至C6烷基,R2至R5各自独立地选自氢或可选被C1至C6烷基取代的C1至C6的烷基。通过本发明的电解液添加剂、电解液以及包含其的锂离子二次电池,实现了提高增加锂离子二次电池的高温存储性能和高温循环性能的技术效果。
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本发明的锂离子二次电池的充电方法在CC充电的期间,在伴随充电进行的电池的温度上升坡度中存在变化点(Ta),通过CCCV充电对具有以变化点(Ta)为边界的初始的T1区间中的温度上升坡度比后续的T2区间中的温度上升坡度急剧的特性的锂离子二次电池进行充电。根据预先通过测定得到的从充电率0%的状态起开始CC充电,与产生了变化点(Ta)的时刻所对应的充电时间(tT),在tT≤ts≤(tT×1.2)的范围内设定切换时间(ts),在CC充电的期间,从充电开始直到经过切换时间(ts)为止通过第一电流值进行CC充电,在经过了切换时间(ts)后通过比第一电流值大的第二电流值进行CC充电。对于使用含有Si的负极材料的锂离子二次电池,能够一边抑制充电过程中的发热,一边高效地充电。
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本发明涉及一种用于确定锂离子电池的自放电电流的方法,该锂离子电池被提供有正电极、负电极、和在该正电极与该负电极之间的安排的电解质,所述方法包括:对该电池进行充电,直到在该电解质与该负电极之间形成金属锂层为止,在两个时刻处测量该电池的开路电压(Voc),以及根据在所述两个时刻之间测量的电压的改变来确定该自放电电流。
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用于以至少90%的高产率和高纯度制备烷基锂化合物的高温方法,包括在液态烃溶剂中,在35至125℃的温度下使含有3至16个碳原子的烷基卤化物及其混合物与小于300微米的锂金属颗粒反应并回收烷基锂化合物。
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通过在低于或者等于350℃的温度下使通式XMPO4.nH2O的化合物与 锂源例如硝酸锂反应而合成LiMPO4化合物,其中X表示选自-NH4和-H的 原子团并且M为选自Co、Ni和Mn的过渡金属。此外,XMPO4.nH2O化合 物具有在两种前体的反应期间得以保持的片状物形式的特定形态。由此合 成的LiMPO4化合物有利地用作锂蓄电池的电极活性材料。
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提供一种用于改善过度充电安全性的聚合物电解质组合物和使用该组合物的锂电池。该聚合物电解质组合物在其两个端基上都包含丙烯酸酯、环氧或异氰酸酯,和包括含有芳基的化合物,诸如噻吩、联苯或呋喃,其含量为有机电解溶液总量的0.1~20重量%。该聚合物电解质组合物还包含聚二丙烯酸乙二醇酯(PEGDA)、聚二甲基丙烯酸乙二醇酯(PEGDMA)及其混合物中的至少一种。当电池由于诸如充电器发生故障等某种失控的情况而过度充电时,使用聚合物电解质组合物的锂聚合物电池可受到抑制,避免发生着火或爆炸的危险。而且无须使用额外的断电装置,同时该电池仍呈现出良好的寿命周期特性。
涉及一种正极活性物质、其制备方法以及具备包括其的正极的锂二次电池,所述正极活性物质包括:锂过渡金属氧化物颗粒,其部分Li被Na所取代并包括Ni和Co原子;以及含磷涂层,其布置于所述锂过渡金属氧化物颗粒表面,其中,所述锂过渡金属氧化物颗粒包括浓度梯度区域,在所述浓度梯度区域中,Co原子浓度从表面向颗粒中心方向减少。
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预处理包含钛酸锂氧化物(LTO)的电活性材料的方法包括使电活性材料的表面与预处理组合物接触。在一个变体中,所述预处理组合物包含选自以下的锂氟盐的盐:六氟磷酸锂(LiPF6)、四氟硼酸锂(LiBF4)及其组合,和溶剂。在另一个变体中,所述预处理组合物包含有机磷化合物。以这种方式,在电活性材料表面上形成了保护性表面涂层。所述保护性表面涂层包含氟、氧、磷或硼,以及任选的元素例如碳、氢、和列出的金属,以及它们的组合。
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在回收锂二次电池的活性金属的方法中,准备从锂二次电池的废正极中获得的正极活性物质混合物。使正极活性物质混合物在流化床反应器中反应,以形成初步前体混合物。从初步前体混合物中选择性地回收锂前体。通过使用流化床反应器,可以提高锂前体的回收率和选择比。
本发明涉及一种堆叠‑折叠型电极组件和包括该电极组件的锂金属电池。详细地,根据本发明的示例性实施方式,所述锂金属电池实现为堆叠‑折叠型,并且绝缘带分别贴附至折叠隔离膜的上侧和下侧,从而解决了在充电和放电过程中在负极表面上产生的锂枝晶和死锂暴露的缺陷。
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本发明提供一种膜外装形态的锂二次电池,其中,具备作为正极板的锂复合氧化物烧结体板,并且,即便反复弯曲也不容易在电极端部产生褶皱。该锂二次电池具备:正极板,该正极板为锂复合氧化物烧结体板;负极;隔板;电解液;以及1对外装膜,该1对外装膜的外周缘彼此被密封而形成出收纳电池要素的内部空间,外周缘的合计厚度T1为110μm以下,外装膜的正极板侧的隆起高度T2p满足T2p≥1.3T1的关系,外装膜的负极侧的隆起高度T2n满足T2n≥1.3T1的关系,隔板的正极板侧表面上的、正极板端部与外装膜之间的分离距离Wp为200μm以下,隔板的负极侧表面上的、负极端部与外装膜之间的分离距离Wn为200μm以下。
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本发明公开了一种信息处理方法、一种锂离子电池组组件以及一种信息处理设备。所述方法可以包括经由锂离子电池组对电路系统供电;在供电期间确定锂离子电池组的放电速率;并且至少部分地基于所确定的放电速率来调节锂离子电池组的截止电压。
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本发明提供能实现良好的循环特性的锂离子二次电池以及该电池用的正极活性物质。在此公开的锂离子二次电池用的正极活性物质具备基体部和被覆部,该基体部由能够吸藏和放出锂离子的锂过渡金属复合氧化物形成,该被覆部形成在该基体部的表面的至少一部分,由钙钛矿结构的导电性氧化物形成,该导电性氧化物包含镍和锰之中的至少一种以及钴作为构成元素。
本发明公开了一种具有SNPX(0.9≤X≤0.98)组分的电极活性材料、含有所述电极活性材料的电极以及含有所述电极的锂二次电池。还公开了制备具有SNPX(0.9≤X≤0.98)组成的电极活性材料的方法,该方法包括以下步骤:制备一种SN前体、三辛基膦(TOP)和氧化三辛基膦(TOPO)的混合溶液;和加热该溶液。应用泪滴状单晶SNP0.94粒子作为锂二次电池的阳极活性材料可以提供具有极优良循环性能的阳极,因为该活性材料具有为碳阳极可逆容量的约两倍大的可逆容量,及非常低的不可逆容量;并且该活性材料相对充电/放电过程中LI离子的嵌入/脱嵌而言结构非常稳定,显示出很小的体积变化或没有体积变化。
本发明提供了一种无机氧化物粉末,它适合于在构成锂离子二次电池的正极、负极和隔板三者当中的至少一种的表面上形成具有绝缘性质的无机氧化物多孔膜。公开的是用于在锂离子二次电池中使用的正极、负极和隔板三者当中的至少一种的表面上形成具有绝缘性质的无机氧化物多孔膜的无机氧化物粉末,其中(1)氧化物纯度是90wt%或更高,(2)按照质量比,具有10μm或更高的粒径的粗颗粒的含量是10ppm或更低,和(3)在29MPa或更高且147MPa或更低的范围内的压力下所获得的无机氧化物粉末的压粉体的孔隙率是40体积%或更多且80体积%或更低,压粉体的平均孔径是0.06μm或更高,以及在模制压粉体时每1MPa压力下孔隙率的变化量是0.020%或更高且0.060%或更低。
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本发明涉及一种用于产生电流的锂-硫电池阴极中的固体复合材料,其中所述固体复合材料基于该固体复合材料总量包含:1-75重量%的膨胀石墨,25-99重量%的硫,0-50重量%的一种或多种非膨胀石墨的其他导电剂,和0-50重量%的一种或多种粘合剂;一种产生电流的锂-硫电池,其包括:(i)包含所述固体复合材料的阴极,(ii)阳极和(iii)置于所述阴极和所述阳极之间的电解质;和一种制备所述固体复合材料的方法,其包括如下步骤:(I)通过将硫、膨胀石墨和任选的其他组分分散于液体介质中而制备处于液体介质中且包含硫、膨胀石墨和任选的其他组分的浆料;(II)将步骤(I)中所提供的浆料浇铸于基材上或将步骤(I)中所提供的浆料置于模具中;和(III)从在步骤(II)中浇铸的浆料中移除一些或全部液体介质,从而形成固体复合材料。
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一种石墨粉具有表面闭合端部结构,其中石墨层晶格的石墨C平面层通过连接一对或多对C平面层的端部在石墨粉表面上具有闭合端部,在石墨表面上留下开口的空隙。在石墨的C轴方向上开口空隙的数量为每微米至少100个和至多1500个。最好,石墨粉具有1.0m2/g或更小的比表面面积。通过石墨化已经在碳化之前和/或之后在良好控制的条件下以高速粉化的碳材料,或者通过使已经在碳化之前和/或之后在良好控制的条件下粉化的碳材料经受石墨化,然后在600-800℃温度下经受氧化热处理,及最后在惰性气体中在800℃或更高温度下经受热处理,能制备这种石墨粉。该石墨粉能用来生产锂离子二次电池的负极,这种锂离子二次电池具有至少320mAh/g的高放电容量和至少90%的高充电/放电库仑效率。
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本发明是一种为可再充电的锂电池而设,并装有铆接断路装置的顶盖。顶盖对为高功率应用而设的可再充电的锂电池尤其有用。
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对于具有正极(1)、负极(2)和含锂盐的非水电解质的非水电解质锂二次电池,其特征在于,非水电解质含有常温熔融盐作为主成分;使用负极(2)的工作电位比金属锂的电位高1V的物质作为负极(2)的负极活性物质。该非水电解质锂二次电池的安全性和电池性能均优异。
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一种电极活性材料前体的制造方法,该法包括:a)制造包含具有第一平均粒径的磷酸氢锂颗粒和具有第二平均粒径的金属氢氧化物颗粒的混合物;和b)在射流粉碎机中粉碎所述混合物,持续的时间适合产生基本均匀的颗粒混合物,该颗粒具有小于所述第一平均粒径的第三平均粒径。前体可作为制造电池中使用的电极活性材料的原料使用,该原料包括锂、过渡金属和磷酸根或类似的阴离子。
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本发明涉及一种非水电解液和使用其的锂二次电池,该非水电解液适合于伴随充放电循环的容量下降明显少,并且充电保存时不产生气体的高能量密度的锂二次电池。该非水电解液在非水溶剂中含有包括链状氟化碳酸酯(A1)和碳酸氟化亚乙酯(A2)的氟化溶剂,非水溶剂中的氟化溶剂的总量在50~100WT%范围。
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